CN105096878B - 液晶显示驱动装置及液晶显示驱动方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种液晶显示驱动装置,包括时序控制器、数据驱动器、扫描驱动器、液晶显示面板及可编程伽马电路,所述时序控制器分别与所述数据驱动器及所述扫描驱动器连接,所述可编程伽马电路与所述数据驱动器连接,所述数据驱动器将所述图像数据转换为模拟电压,所述可编程伽马电路向所述数据驱动器输出参考电压,并用于实时为参考电压赋值,所述参考电压校正所述模拟电压,以使所述数据驱动器输出灰阶电压到所述扫描驱动器所打开的所述液晶单元,使所述液晶显示面板显示图像画面或黑画面。所述液晶显示驱动装置可以解决左右眼画面交叠的问题,同时,极大降低了驱动***的功耗。本发明还公开一种液晶显示驱动方法。

Description

液晶显示驱动装置及液晶显示驱动方法
技术领域
本发明涉及液晶显示领域,尤其涉及一种液晶显示驱动装置及一种液晶显示驱动方法。
背景技术
随着液晶显示技术的发展,3D(three-dimensional)液晶显示技术也逐渐应用于人们的日常生活之中。为了提高画面的原始分辨率,通常将一帧图像一分为二,分别形成对应于左眼和右眼的两组图像画面并交替显示,显示左眼图像画面时开启左镜片关闭右镜片,显示右眼图像画面时开启右镜片关闭左镜片,以保证左眼看到的只有左眼对应的图像画面,右眼看到的只是右眼对应的图像画面。然而,当左眼和右眼的图像画面交替显示时,容易产生画面交叠的问题,即所接收的左眼图像包含有右眼图像画面,所接收的右眼图像包含有左眼图像画面,使3D图像发生错误,影响3D显示效果。
为了克服上述左右眼的画面出现交叠的问题,通常采用插黑技术,即在左眼图像画面显示完之后、右眼图像画面开始显示之前,或者在右眼图像画面显示完之后、左眼图像画面开始显示之前,***一帧黑画面,形成左眼图像画面-黑画面-右眼图像画面-黑画面依次显示的刷新方式,使得左眼接收到的是左眼图像画面和黑画面,右眼接收到的是右眼图像画面和黑画面,交叠处是黑画面,而黑画面是背景,所以不影响3D显示效果,从而用于解决图像画面交叠问题。
液晶显示驱动***通常主要包括时序控制器、伽马芯片、数据驱动器和扫描驱动器,其中,时序控制器为数据驱动器提供图像数据信号和时序控制信号,并为扫描驱动器提供时序控制信号。目前,应用于3D液晶显示技术中的插黑技术主要是通过控制所述时序控制器输出的图像数据信号实现的。请参阅图1,其为现有技术的液晶显示驱动方法的插黑示意图,如图1所示,将画面刷新率f增加一倍,变为2f,例如,将原来的画面刷新频率从120Hz提升至240Hz,原一帧图像画面变为一帧正常图像画面和一帧黑画面,即时序控制器首先输出第一帧正常图像画面所需要的RGB数据,再输出第一帧黑画面所需要的RGB数据,然后再输出第二帧正常图像画面所需要的RGB数据,接着输出第二帧黑画面所需要的RGB数据,如此不断循环。显然,现有插黑技术实现方案,不论是图像画面还是黑画面,时序控制器都要提供图像数据,因而,时序控制器和数据驱动器都需要实时满数据量传输,从而导致消耗大量的功耗和资源,不利于能源的节约。
发明内容
针对上述问题,本发明所要解决的技术问题在于,提供一种液晶显示驱动装置,其不但可以解决3D液晶显示中左眼和右眼图像画面交叠的问题,而且还可以降低所述液晶显示驱动装置的功耗。
本发明还提供一种液晶显示驱动方法。
为了解决上述技术问题,一方面,本发明提供一种液晶显示驱动装置,包括:时序控制器、数据驱动器、扫描驱动器及液晶显示面板,所述时序控制器分别与所述数据驱动器及所述扫描驱动器连接,用于向所述数据驱动器输出图像数据和控制信号,并向所述扫描驱动器输出控制信号,所述液晶显示驱动装置还包括可编程伽马电路,所述可编程伽马电路与所述数据驱动器连接,所述数据驱动器将所述图像数据转换为模拟电压,所述扫描驱动器根据控制信号打开所述液晶显示面板的液晶单元,所述可编程伽马电路向所述数据驱动器输出参考电压,并用于实时为参考电压赋值,所述参考电压校正所述模拟电压,以使所述数据驱动器输出灰阶电压到所述扫描驱动器所打开的所述液晶单元,使所述液晶显示面板显示图像画面或黑画面。
其中,所述可编程伽马电路包括写入单元,所述写入单元用于为参考电压赋值,并用于写入黑画面的帧时段长度。
其中,所述可编程伽马电路的工作模式包括默认模式和修正模式,当所述可编程伽马电路处于默认模式时,所述写入单元不工作,当所述可编程伽马电路处于修正模式时,所述写入单元工作。
其中,所述液晶显示驱动装置还包括模式选择器,所述模式选择器能够控制所述液晶显示驱动装置处于默认模式或修正模式。
其中,当所述数据驱动器输出灰阶电压到由所述扫描驱动器所打开的液晶单元,并驱动该液晶单元中的液晶翻转时,所述液晶显示面板显示图像画面;当所述数据驱动器输出的灰阶电压等于一基准电压时,所得到的灰阶电压输出至所述扫描驱动器所打开的液晶单元,所述液晶单元的液晶不翻转,所述液晶显示面板显示黑画面。
另一方面,本发明还提供一种液晶显示驱动方法,其特征在于,包括:
(a)时序控制器将图像数据传输给数据驱动器,可编程伽马电路将参考电压输送给所述数据驱动器,使所述数据驱动器正常输出灰阶电压,从而使液晶显示面板显示图像画面;
(b)所述图像画面的帧时段结束后,所述时序控制器停止向所述数据驱动器输送图像数据,所述可编程伽马电路为参考电压赋值,使输出至所述数据驱动器的参考电压等于一基准电压从而使所述液晶显示面板显示黑画面。
其中,所述可编程伽马电路具有写入单元,在所述步骤(b)中,所述可编程伽马电路通过所述写入单元为参考电压赋值。
其中,在所述步骤(a)中,所述写入单元不工作。
其中,所述黑画面的帧时段长度与所述图像画面的帧时段长度的比例为1:2n,其中,n是大于等于零的整数。
其中,所述黑画面的帧时段长度通过所述可编程伽马电路写入。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:(1)本发明的技术方案采用可编程伽马电路为参考电压赋值,使参考电压等于一基准电压时输出黑画面,从而达到插黑目的,解决左右眼画面交叠的问题;(2)本发明通过可编程伽马电路为参考电压赋值,当需要输出黑画面时,时序控制器无需向数据驱动传输图像数据,简单易行,极大降低了液晶显示驱动装置的功耗。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是现有技术的液晶显示驱动方法的插黑示意图;
图2是本发明一实施例中的液晶显示驱动装置在输出图像画面时的电路示意图;
图3是本发明一实施例中的液晶显示驱动装置在输出黑画面时的电路示意图;
图4是本发明实施例中的液晶显示驱动方法的流程图;
图5是本发明第一实施例中的液晶显示驱动方法的插黑示意图;
图6是本发明第二实施例中的液晶显示驱动方法的插黑示意图;及
图7是本发明第三实施例中的液晶显示驱动方法的插黑示意图。
具体实施例
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
此外,以下各实施例的说明是参考附加的图示,用以例示本发明可用以实施的特定实施例。本发明中所提到的方向用语,例如,“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“内”、“外”、“侧面”等,仅是参考附加图式的方向,因此,使用的方向用语是为了更好、更清楚地说明及理解本发明,而不是指示或暗指所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸地连接,或者一体地连接;可以是机械连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
此外,在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。若本说明书中出现“工序”的用语,其不仅是指独立的工序,在与其它工序无法明确区别时,只要能实现该工序所预期的作用则也包括在本用语中。另外,本说明书中用“-”表示的数值范围是指将“-”前后记载的数值分别作为最小值及最大值包括在内的范围。在附图中,结构相似或相同的单元用相同的标号表示。
请参阅图2,本发明的实施例提供了一种液晶显示驱动装置。如图2所示,所述液晶显示驱动装置包括:时序控制器10、数据驱动器20、扫描驱动器30、可编程伽马电路40及液晶显示面板50。
所述时序控制器10分别与所述数据驱动器20及所述扫描驱动器30连接,用于向数据驱动器20输出图像数据和控制信号,并向该扫描驱动器30输出控制信号。所述数据驱动器20与所述可编程伽马电路40及液晶显示面板50电性连接,用于为液晶显示面板50的液晶单元51输出灰阶电压,所述灰阶电压用于驱动液晶翻转;所述扫描驱动器30与所述液晶显示面板50电性连接,用于控制液晶显示面板50的液晶单元51的打开或关闭状态。所述可编程伽马电路40与所述数据驱动器20电性连接,用于向该数据驱动器20输出参考电压,并能够实时为所述参考电压赋值。
在本发明的实施例中,所述可编程伽马电路40的作用是根据所述液晶显示面板50所要求的伽马曲线来设定参考电压,作为灰度显示的参考。具体地,所述可编程伽马电路40根据灰度和透过率曲线拟合出所述液晶显示面板50所要求的伽马曲线,再结合液晶材料的电压-透过率曲线,通过计算得到各个灰度所对应的参考电压。可以理解的是,根据用户的需要,所述可编程伽马电路40可以不遵循上述计算过程,而能够直接为所述参考电压赋值,使输出的参考电压为所需的任意值,例如,通过直接赋值,使输出的参考电压等于一预设的基准电压Vcom,进而使输出的灰阶电压无法驱动液晶翻转,从而输出黑画面。其中,所述基准电压Vcom是所述液晶显示面板50的共电极电压。
在本发明的实施例中,所述可编程伽马电路40包括可实时控制的写入单元41,该写入单元41具体可为一寄存器写入单元。所述可编程伽马电路40可以在两种模式下工作,即默认模式和修正模式。当该可编程伽马电路40处于默认模式时,所述写入单元41不工作,则所述可编程伽马电路40自动通过预设的默认的参数为所述参考电压赋值。当所述可编程伽马电路40处于修正模式时,则所述写入单元41工作,为需要修正的内容赋值。例如,根据基准电压Vcom为参考电压重新赋值,使该可编程伽马电路40输出的参考电压等于所述基准电压Vcom,从而使写入的画面为黑画面。此处,该基准电压Vcom是所述液晶显示面板50的共电极电压。在没有需要修正的内容时,所述可编程伽马电路40在默认模式下工作。
所述可编程伽马电路40为所述参考电压赋值后,可通过分压电路(图2中未示出)生成多个电压,这些电压经由输出缓冲器(图2中未示出)放大,输送给所述数据驱动器20,以校正该数据驱动器20由图像数据转化而来的模拟电压,从而输出灰阶电压到所述液晶显示面板50中的液晶单元51,驱动液晶翻转,以显示图像画面。当参考电压等于基准电压Vcom时,输出的灰阶电压无法驱动该液晶单元51转动,从而输出黑画面。
本发明的实施例中,所述液晶显示驱动装置的工作过程如下所述。
仍然请参阅图2,在本发明的实施例中,所述时序控制器10输出控制信号至所述扫描驱动器30,该扫描驱动器30打开液晶显示面板50中的液晶单元51,此时,所述时序控制器10将图像数据传输至所述数据驱动器20,该数据驱动器20将该图像数据转换为对应的模拟电压。同时,所述可编程伽马电路40将参考电压输送给数据驱动器20,以校正所述模拟电压,从而输出正常的灰阶电压到由所述扫描驱动器30所打开的液晶单元51,并驱动该液晶单元51中的液晶翻转,从而使所述液晶显示面板50显示图像画面。
请参阅图3,图3是本发明一实施例中的液晶显示驱动装置在输出黑画面时的电路示意图。如图所示,当所述图像画面的帧时段结束后,则所述时序控制器10停止向数据驱动器20输送图像数据,所述可编程伽马电路40通过所述写入单元41为参考电压赋值,使输出至所述数据驱动器20的参考电压等于基准电压Vcom。此时,所得到的灰阶电压输出至由所述扫描驱动器30所打开的液晶单元51,但无法驱动液晶翻转,从而使所述液晶显示面板50显示黑画面。
所述黑画面的帧时段结束后,重复图2中输出图像画面的过程,所述时序控制器10再次将图像数据向所述数据驱动器20输出,直至图像数据的帧时段结束,执行图3中输出黑画面的过程。如此循环,从而使所述液晶显示驱动装置完成插黑的液晶显示驱动过程。
在本发明的实施例中,所述写入单元41还用于写入黑画面的帧时段长度,所述黑画面的帧时段长度=1/(2n)图像画面的帧时段长度=1/(2nf),其中,f表示刷新频率,n为大于或等于0的整数,即黑画面的帧时段长度可以设置小于图像画面的帧长度。
根据需求,可以在所述可编程伽马电路40的修正模式下为黑画面写入任意长度的帧时段。
在本发明的实施例中,所述液晶显示驱动装置还可包括模式选择器(图未示),通过所述模式选择器,能够控制所述液晶显示驱动装置处于默认模式或修正模式。
请参阅图4,图4是本发明实施例中的液晶显示驱动方法的流程图。图4所示的液晶显示驱动方法应用于图1及图2所示的液晶显示驱动装置中,所述液晶显示驱动方法,至少包括如下步骤:
(a)时序控制器将图像数据传输给数据驱动器,可编程伽马电路将参考电压输送给数据驱动器,使所述数据驱动器能正常输出灰阶电压,从而使液晶显示面板显示图像画面;
(b)所述图像画面的帧时段结束后,所述时序控制器停止向所述数据驱动器输送图像数据,所述可编程伽马电路为参考电压赋值,使输出至所述数据驱动器的参考电压等于基准电压Vcom,从而使液晶显示面板显示黑画面;
步骤(b)的黑画面的帧时段结束后,重复步骤(a),所述时序控制器再次将图像数据输出至所述数据驱动器,直至该图像数据的帧时段结束,执行步骤(b),如此循环。
在本发明的实施例中,所述可编程伽马电路的作用是根据液晶显示面板所要求的伽马曲线来设定参考电压,作为灰度显示的参考。具体地,所述可编程伽马电路根据灰度和透过率曲线拟合出液晶显示面板所要求的伽马曲线,再结合液晶材料的电压-透过率曲线,通过计算得到各个灰度所对应的参考电压。此外,该可编程伽马电路能够为所述参考电压赋值。可以理解的是,根据用户的需要,可编程伽马电路可以不遵循上述计算过程,而能够直接为所述参考电压赋值,使输出的参考电压为所需的任意值,例如,通过直接赋值,使输出的参考电压等于基准电压Vcom。
在本发明的实施例中,所述可编程伽马电路具有可实时控制的写入单元。所述可编程伽马电路可以在两种模式下工作,即默认模式和修正模式。当所述可编程伽马电路处于默认模式时,所述写入单元不工作,可编程伽马电路自动通过预设的默认的参数为所述参考电压赋值。当可编程伽马电路处于修正模式时,写入单元工作,为需要修正的内容赋值,例如,根据基准电压Vcom为参考电压重新赋值,使可编程伽马电路输出的参考电压等于基准电压Vcom,从而使写入的画面为黑画面。在没有需要修正的内容时,所述可编程伽马电路工作于默认模式。
所述可编程伽马电路为这些参考电压赋值后,可通过分压电路产生多个电压,这些电压经由输出缓冲器放大,输送给数据驱动器,以校正由图像数据转换而来的模拟电压,使数据驱动器输出灰阶电压到扫描驱动器打开的液晶显示面板中的液晶单元51,从而驱动所述液晶显示面板中的液晶单元51转动,以显示图像画面。当参考电压等于基准电压Vcom时,输出的灰阶电压无法驱动该液晶单元51转动,从而输出黑画面液晶单元51。
请参阅图5,图5为本发明的第一实施例的液晶显示驱动方法中的插黑示意图,在本实施例中,液晶显示驱动方法具体如下:
针对图像画面A,所述扫描驱动器将第一行液晶单元打开,时序控制器开始向数据驱动器输出图像画面A对应的第一行数据,数据驱动器接收第一行数据以后将其锁存于数据锁存器中,做好转换灰阶电压的准备;
所述可编程伽马电路在所述默认模式下工作,即所述写入单元不工作,可编程伽马电路自动通过预置的默认的参数为参考电压赋值,经过分压电路及输出缓冲器得到各灰阶对应的参考电压,例如,假设液晶显示面板具有256个灰阶,那么可编程伽马电路对应地向数据驱动器输出256个参考电压;
所述数据驱动器根据第一行液晶单元51对应的参考电压和数据锁存器中的第一行液晶单元51对应的数据,输出第一行液晶单元51对应的灰阶电压到扫描驱动器打开的第一行液晶单元51中,以驱动该第一行液晶单元51翻转,从而完成所述第一行液晶单元51的刷新;
当扫描驱动器打开第二行液晶单元51时,重复上述过程,直至刷新完图像画面A所对应的液晶显示单元,结束图像画面A的帧时段,即完成图像画面A的显示;
所述图像画面A的帧时段结束后,所述时序控制器停止向数据驱动器输送图像画面的数据信号;
进入黑画面的帧时段,所述扫描驱动器将第一行液晶显示单元打开,可编程伽马电路在修正模式下工作,即写入单元处于工作状态,通过写入单元为对应于第一行液晶单元51的参考电压赋值,使输出的参考电压等于基准电压Vcom,并将参考电压输出到数据驱动器,此时,数据驱动器将参考电压作为灰阶电压输出至扫描驱动器打开的第一行液晶显示单元,完成黑画面的第一行液晶单元51的刷新。由于黑画面的每一行都一样,故而在黑画面的帧时段结束之前,所述可编程伽马电路一直向数据驱动器输出上述参考电压,直至帧时段结束,由于参考电压的值等于基准电压Vcom,无法驱动液晶翻转,因此,显示的是黑画面;如此,完成了一帧黑画面的刷新;
接下来进入图像画面B的帧时段,重复上述刷新图像画面A的过程,再重复黑画面的刷新过程,如此循环,完成液晶显示面板的插黑显示过程。
在本实施例中,若一帧黑画面所对应的Vcom与该帧黑画面后面的所有黑画面所对应的Vcom相等,那么,Vcom的值无需重新设置,则此时,在该帧黑画面之后的所有黑画面的帧时段内,可编程伽马电路也可以在默认模式下工作。
在本实施例中,图像画面的帧时段长度与黑画面的帧时段长度相等,用f表示刷新频率,则黑画面的帧时段长度=图像画面的帧时段长度=1/f。例如,若f=240,则黑画面的帧时段长度=图像画面的帧时段长度=(1/240)秒。
在本实施例中,由于在黑画面的帧时段内,所述时序控制器无需向数据驱动器输送图像数据,因此简化了工作过程,极大减少液晶显示驱动***的功耗。此外,由于黑画面的刷新过程只需写入一次参考电压,因此可以减少所述可编程伽马电路的工作量,进而简化了液晶显示驱动的工作过程。
请参阅图6,图6为本发明第二实施例中液晶显示驱动方法中的插黑示意图,本实施例的液晶显示驱动方法与图5示出的第一实施例的液晶显示驱动方法基本相同,不同之处在于:本实施例的黑画面的帧时段长度是第一实施例的黑画面的帧时段长度的1/2,而图像画面的帧时段长度保持不变,即黑画面的帧时段长度=1/2图像画面的帧时段长度=1/(2f),其中,f表示刷新频率。如此,可以解决黑画面显示时间太长而影响图像画面的亮度的问题。
请参阅图7,图7为本发明第三实施例中液晶显示驱动方法中的插黑示意图,本实施例的液晶显示驱动方法与图5示出的第一实施例的液晶显示驱动方法基本相同,不同之处在于:本实施例的黑画面的帧时段长度是第一实施例的黑画面的帧时段长度的1/4,而图像画面的帧时段长度保持不变,即黑画面的帧时段长度=1/4图像画面的帧时段长度=1/(22f),其中,f表示刷新频率。如此,可以进一步解决黑画面显示时间太长而影响图像画面亮度的问题。
依此类推,在本发明的实施例中,黑画面的帧时段长度=1/(2n)图像画面的帧时段长度=1/(2nf),其中,n为大于或等于0的整数,即黑画面的帧时段长度可以设置为比图像画面的帧时段长度更短。
根据需求,可以在可编程伽马电路的修正模式下为黑画面写入任意长度的帧时段。
以上所述的实施例,并不构成对该技术方案保护范围的限定。任何在上述实施例的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在该技术方案的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种液晶显示驱动装置,包括时序控制器、数据驱动器、扫描驱动器及液晶显示面板,所述时序控制器分别与所述数据驱动器及所述扫描驱动器连接,用于向所述数据驱动器输出图像数据和控制信号,并向所述扫描驱动器输出控制信号,其特征在于,所述液晶显示驱动装置还包括可编程伽马电路,所述可编程伽马电路与所述数据驱动器连接,所述数据驱动器将所述图像数据转换为模拟电压,所述扫描驱动器根据控制信号打开所述液晶显示面板的液晶单元,所述可编程伽马电路向所述数据驱动器输出参考电压,并用于实时为参考电压赋值,所述参考电压校正所述模拟电压,以使所述数据驱动器输出灰阶电压到所述扫描驱动器所打开的所述液晶单元,使所述液晶显示面板显示图像画面或黑画面,其中,所述可编程伽马电路的工作模式包括默认模式和修正模式,当所述可编程伽马电路处于默认模式时,所述可编程伽马电路通过预设的默认的参数为所述参考电压赋值,使所述液晶显示面板显示图像画面,当所述可编程伽马电路处于修正模式时,所述可编程伽马电路输出的参考电压等于基准电压,使所述液晶显示面板显示黑画面。
2.根据权利要求1所述的液晶显示驱动装置,其特征在于,所述可编程伽马电路包括写入单元,所述写入单元用于为参考电压赋值,并用于写入黑画面的帧时段长度。
3.根据权利要求2所述的液晶显示驱动装置,其特征在于,当所述可编程伽马电路处于默认模式时,所述写入单元不工作,当所述可编程伽马电路处于修正模式时,所述写入单元工作。
4.根据权利要求3所述的液晶显示驱动装置,其特征在于,所述液晶显示驱动装置还包括模式选择器,所述模式选择器能够控制所述液晶显示驱动装置处于默认模式或修正模式。
5.根据权利要求1至4任一项所述的液晶显示驱动装置,其特征在于,当所述数据驱动器输出灰阶电压到由所述扫描驱动器所打开的液晶单元,并驱动该液晶单元中的液晶翻转时,所述液晶显示面板显示图像画面;当所述数据驱动器输出的灰阶电压等于一基准电压时,所得到的灰阶电压输出至所述扫描驱动器所打开的液晶单元,所述液晶单元的液晶不翻转,所述液晶显示面板显示黑画面。
6.一种液晶显示驱动方法,其特征在于,包括:
(a)时序控制器将图像数据传输给数据驱动器,可编程伽马电路处于默认模式,可编程伽马电路将参考电压输送给所述数据驱动器,使所述数据驱动器正常输出灰阶电压,从而使液晶显示面板显示图像画面;
(b)所述图像画面的帧时段结束后,所述时序控制器停止向所述数据驱动器输送图像数据,所述可编程伽马电路处于修正模式,所述可编程伽马电路为参考电压赋值,使输出至所述数据驱动器的参考电压等于一基准电压,从而使所述液晶显示面板显示黑画面。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述可编程伽马电路具有写入单元,在所述步骤(b)中,所述可编程伽马电路通过所述写入单元为参考电压赋值。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,在所述步骤(a)中,所述写入单元不工作。
9.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述黑画面的帧时段长度与所述图像画面的帧时段长度的比例为1:2n,其中,n是大于等于零的整数。
10.根据权利要求6至9任一项所述的方法,其特征在于,所述黑画面的帧时段长度通过所述可编程伽马电路写入。
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